{"id":16329,"date":"2020-02-01T11:40:52","date_gmt":"2020-02-01T11:40:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/quest-ce-que-la-capture-delectrons-desintegration-beta-inverse-definition\/"},"modified":"2021-07-05T06:18:44","modified_gmt":"2021-07-05T06:18:44","slug":"quest-ce-que-la-capture-delectrons-desintegration-beta-inverse-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-capture-delectrons-desintegration-beta-inverse-definition\/","title":{"rendered":"Qu&rsquo;est-ce que la capture \u00e9lectronique &#8211; D\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata inverse &#8211; D\u00e9finition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">La\u00a0<b>capture \u00e9lectronique<\/b> est un processus dans lequel un noyau parent capture l&rsquo;un de ses \u00e9lectrons orbitaux et \u00e9met un neutrino. La\u00a0<b>capture \u00e9lectronique<\/b>, \u00e9galement connue sous le nom de d\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata inverse, est parfois incluse comme type de d\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata, car le processus nucl\u00e9aire de base, m\u00e9di\u00e9 par l&rsquo;interaction faible, est le m\u00eame. Dosim\u00e9trie des rayonnements<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p>La\u00a0<b>capture \u00e9lectronique<\/b> est un processus dans lequel un noyau parent capture l&rsquo;un de ses \u00e9lectrons orbitaux et \u00e9met un neutrino. La\u00a0<b>capture \u00e9lectronique<\/b>, \u00e9galement connue sous le nom de\u00a0<strong>d\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata inverse,<\/strong>\u00a0est parfois incluse comme type de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/beta-decay-beta-radioactivity\/\">d\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata<\/a>\u00a0, car le processus nucl\u00e9aire de base, m\u00e9di\u00e9 par l&rsquo;interaction faible, est le m\u00eame.\u00a0Dans ce processus, un noyau riche en protons peut \u00e9galement r\u00e9duire sa charge nucl\u00e9aire d&rsquo;une unit\u00e9 en absorbant un \u00e9lectron atomique.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/electron-capture-definition.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25047 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/electron-capture-definition.png\" alt=\"\" width=\"277\" height=\"42\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/electron-capture-definition.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Electron-Capture-image.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-25045 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Electron-Capture-image-243x300.png\" alt=\"Capture d'\u00e9lectrons\" width=\"243\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Electron-Capture-image-243x300.png\" \/><\/a><\/p>\n<p>Dans ce processus, un noyau parent peut capturer l&rsquo;un de ses \u00e9lectrons orbitaux et \u00e9met un\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutrino\/\">neutrino<\/a> .\u00a0L&rsquo;\u00e9lectron est normalement captur\u00e9 \u00e0 partir de la coquille interne d&rsquo;un atome (coquille K).\u00a0Ce processus rivalise avec la d\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata positive, qui est plus courante pour les noyaux plus l\u00e9gers. La\u00a0<b>capture \u00e9lectronique<\/b> est le principal mode de d\u00e9sint\u00e9gration des isotopes avec une diff\u00e9rence d&rsquo;\u00e9nergie insuffisante (Q &lt;2 x 511 keV) entre l&rsquo;isotope et sa fille potentielle pour que le nucl\u00e9ide se d\u00e9sint\u00e8gre en \u00e9mettant un positron.\u00a0D&rsquo;un autre c\u00f4t\u00e9, la\u00a0<b>capture \u00e9lectronique<\/b>\u00a0est toujours un mode de d\u00e9sint\u00e9gration alternatif pour les isotopes radioactifs qui ont suffisamment d&rsquo;\u00e9nergie pour se d\u00e9sint\u00e9grer par \u00e9mission de positrons.<\/p>\n<p>Le nucl\u00e9ide fille r\u00e9sultant, s&rsquo;il est dans un \u00e9tat excit\u00e9, passe ensuite \u00e0 son \u00e9tat fondamental, g\u00e9n\u00e9ralement une \u00e9mission de rayons gamma, mais la d\u00e9sexcitation peut \u00e9galement avoir lieu par conversion interne.\u00a0\u00c9tant donn\u00e9 que le processus laisse une vacance dans le niveau d&rsquo;\u00e9nergie \u00e9lectronique d&rsquo;o\u00f9 provient l&rsquo;\u00e9lectron, les \u00e9lectrons externes de l&rsquo;atome descendent pour remplir les niveaux atomiques inf\u00e9rieurs, et un ou plusieurs rayons X caract\u00e9ristiques sont g\u00e9n\u00e9ralement \u00e9mis.\u00a0Parfois, les rayons X peuvent interagir avec un autre \u00e9lectron orbital, qui peut \u00eatre \u00e9ject\u00e9 de l&rsquo;atome.\u00a0Ce deuxi\u00e8me \u00e9lectron \u00e9ject\u00e9 est appel\u00e9 \u00e9lectron Auger.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-50 lgc-tablet-grid-50 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p><strong>EC avec \u00e9mission de rayons X<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Electron-Capture-X-Ray-emission.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-25044 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Electron-Capture-X-Ray-emission-260x300.png\" alt=\"Capture d'\u00e9lectrons - \u00e9mission de rayons X\" width=\"260\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Electron-Capture-X-Ray-emission-260x300.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>EC avec effet Auger<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/auger-effect-auger-electron-image.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-25043 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/auger-effect-auger-electron-image-287x300.png\" alt=\"effet de vis sans fin - \u00e9lectron de vis sans fin - image\" width=\"287\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/auger-effect-auger-electron-image-287x300.png\" \/><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2>Th\u00e9orie de la d\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata &#8211; faible interaction<\/h2>\n<p><strong>La d\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata<\/strong>\u00a0est r\u00e9gie par l&rsquo;\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-interactions-fundamental-forces\/weak-interaction-weak-force\/\">interaction faible<\/a>\u00a0.\u00a0Au cours d&rsquo;\u00a0une d\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata de deux bas\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/quarks\/\">quarks<\/a>\u00a0se transforme en un quark par l&rsquo;\u00a0\u00e9mission d&rsquo;\u00a0un W\u00a0<sup>&#8211;<\/sup>\u00a0boson (emporte une charge n\u00e9gative).\u00a0Le W\u00a0<sup>&#8211;<\/sup>\u00a0boson se d\u00e9sint\u00e8gre en une\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/\">particule b\u00eata<\/a>\u00a0et un\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/antineutrino\/\">antineutrino<\/a>\u00a0.\u00a0Ce processus est \u00e9quivalent au processus dans lequel un neutrino interagit avec un neutron.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/theory-of-beta-decay-weak-interaction.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-large wp-image-25042 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/theory-of-beta-decay-weak-interaction-1024x262.png\" alt=\"th\u00e9orie de la d\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata - interaction faible\" width=\"1024\" height=\"262\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/theory-of-beta-decay-weak-interaction-1024x262.png\" \/><\/a><\/p>\n<p>Comme on peut le voir sur la figure, la\u00a0<strong>faible interaction<\/strong>\u00a0change une saveur de quark en une autre.\u00a0Notez que\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/the-standard-model\/\">le mod\u00e8le standard<\/a>\u00a0compte six saveurs de quarks et six saveurs de leptons.\u00a0L&rsquo;\u00a0<strong>interaction faible<\/strong>\u00a0est le seul processus dans lequel un quark peut changer en un autre quark, ou un lepton en un autre lepton (changement de saveur).\u00a0Ni l&rsquo;\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-interactions-fundamental-forces\/strong-interaction-strong-force\/\">interaction forte<\/a>\u00a0ni\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-interactions-fundamental-forces\/electromagnetic-interaction-electromagnetic-force\/\">\u00e9lectromagn\u00e9tique<\/a>permettre le changement de saveur.\u00a0Ce fait est crucial dans de nombreuses d\u00e9sint\u00e9grations de particules nucl\u00e9aires.\u00a0Dans le processus de fusion, qui, par exemple, alimente le Soleil, deux protons interagissent via la force faible pour former un noyau de deut\u00e9rium, qui r\u00e9agit davantage pour g\u00e9n\u00e9rer de l&rsquo;h\u00e9lium.\u00a0Sans l&rsquo;interaction faible, le diproton se d\u00e9sint\u00e9grerait en deux protons non li\u00e9s \u00e0 l&rsquo;hydrog\u00e8ne-1 par \u00e9mission de protons.\u00a0En cons\u00e9quence, le soleil ne br\u00fblerait pas sans lui car l&rsquo;interaction faible provoque la transmutation p -&gt; n.<\/p>\n<p>Contrairement \u00e0\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/alpha-decay-alpha-radioactivity\/\">la d\u00e9sint\u00e9gration alpha<\/a>\u00a0, ni la particule b\u00eata ni son neutrino associ\u00e9 n&rsquo;existent dans le noyau avant la d\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata, mais sont cr\u00e9\u00e9s au cours du processus de d\u00e9sint\u00e9gration.\u00a0Par ce processus, les atomes instables obtiennent un rapport plus stable de protons aux neutrons.\u00a0La probabilit\u00e9 de d\u00e9composition d&rsquo;un nucl\u00e9ide en raison de la b\u00eata et d&rsquo;autres formes de d\u00e9composition est d\u00e9termin\u00e9e par son \u00e9nergie de liaison nucl\u00e9aire.\u00a0Pour que l&rsquo;\u00e9mission d&rsquo;\u00e9lectrons ou de positons soit possible sur le plan \u00e9nerg\u00e9tique, la lib\u00e9ration d&rsquo;\u00e9nergie (voir ci-dessous) ou la valeur Q doit \u00eatre positive.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Cet article est bas\u00e9 sur la traduction automatique de l&rsquo;article original en anglais. Pour plus d&rsquo;informations, voir l&rsquo;article en anglais. Pouvez vous nous aider Si vous souhaitez corriger la traduction, envoyez-la \u00e0 l&rsquo;adresse: translations@nuclear-power.com ou remplissez le formulaire de traduction en ligne. Nous appr\u00e9cions votre aide, nous mettrons \u00e0 jour la traduction le plus rapidement possible. Merci<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La\u00a0capture \u00e9lectronique est un processus dans lequel un noyau parent capture l&rsquo;un de ses \u00e9lectrons orbitaux et \u00e9met un neutrino. La\u00a0capture \u00e9lectronique, \u00e9galement connue sous le nom de d\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata inverse, est parfois incluse comme type de d\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata, car le processus nucl\u00e9aire de base, m\u00e9di\u00e9 par l&rsquo;interaction faible, est le m\u00eame. Dosim\u00e9trie des rayonnements &#8230; <a title=\"Qu&rsquo;est-ce que la capture \u00e9lectronique &#8211; D\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata inverse &#8211; D\u00e9finition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-capture-delectrons-desintegration-beta-inverse-definition\/\" aria-label=\"En savoir plus sur Qu&rsquo;est-ce que la capture \u00e9lectronique &#8211; D\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata inverse &#8211; D\u00e9finition\">Lire la suite<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Qu&#039;est-ce que la\u00a0capture \u00e9lectronique - D\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata inverse - D\u00e9finition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La\u00a0capture \u00e9lectronique est un processus dans lequel un noyau parent capture l&#039;un de ses \u00e9lectrons orbitaux et \u00e9met un neutrino. La\u00a0capture \u00e9lectronique, \u00e9galement connue sous le nom de d\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata inverse, est parfois incluse comme type de d\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata, car le processus nucl\u00e9aire de base, m\u00e9di\u00e9 par l&#039;interaction faible, est le m\u00eame. Dosim\u00e9trie des rayonnements\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-capture-delectrons-desintegration-beta-inverse-definition\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"fr_FR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Qu&#039;est-ce que la\u00a0capture \u00e9lectronique - D\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata inverse - D\u00e9finition\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"La\u00a0capture \u00e9lectronique est un processus dans lequel un noyau parent capture l&#039;un de ses \u00e9lectrons orbitaux et \u00e9met un neutrino. La\u00a0capture \u00e9lectronique, \u00e9galement connue sous le nom de d\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata inverse, est parfois incluse comme type de d\u00e9sint\u00e9gration b\u00eata, car le processus nucl\u00e9aire de base, m\u00e9di\u00e9 par l&#039;interaction faible, est le m\u00eame. Dosim\u00e9trie des rayonnements\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-capture-delectrons-desintegration-beta-inverse-definition\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Radiation Dosimetry\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2020-02-01T11:40:52+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2021-07-05T06:18:44+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/electron-capture-definition.png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"\u00c9crit par\">\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Nick Connor\">\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Dur\u00e9e de lecture est.\">\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 minutes\">\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/#website\",\"url\":\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/\",\"name\":\"Radiation Dosimetry\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/?s={search_term_string}\",\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"fr-FR\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-capture-delectrons-desintegration-beta-inverse-definition\/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"url\":\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/electron-capture-definition.png\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-capture-delectrons-desintegration-beta-inverse-definition\/#webpage\",\"url\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-capture-delectrons-desintegration-beta-inverse-definition\/\",\"name\":\"Qu'est-ce que la\\u00a0capture \\u00e9lectronique - D\\u00e9sint\\u00e9gration b\\u00eata inverse - D\\u00e9finition\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-capture-delectrons-desintegration-beta-inverse-definition\/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2020-02-01T11:40:52+00:00\",\"dateModified\":\"2021-07-05T06:18:44+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/#\/schema\/person\/e8c544db9afedaec8574d6464f9398bb\"},\"description\":\"La\\u00a0capture \\u00e9lectronique est un processus dans lequel un noyau parent capture l'un de ses \\u00e9lectrons orbitaux et \\u00e9met un neutrino. La\\u00a0capture \\u00e9lectronique, \\u00e9galement connue sous le nom de d\\u00e9sint\\u00e9gration b\\u00eata inverse, est parfois incluse comme type de d\\u00e9sint\\u00e9gration b\\u00eata, car le processus nucl\\u00e9aire de base, m\\u00e9di\\u00e9 par l'interaction faible, est le m\\u00eame. Dosim\\u00e9trie des rayonnements\",\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-capture-delectrons-desintegration-beta-inverse-definition\/\"]}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/#\/schema\/person\/e8c544db9afedaec8574d6464f9398bb\",\"name\":\"Nick Connor\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16329"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16329"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16329\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":23145,"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16329\/revisions\/23145"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16329"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16329"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16329"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}